Kugelventil
Ein Durchgangsventil ist ein Ventiltyp, bei dem sich das Schließelement (Ventilteller) entlang der Mittellinie des Ventilsitzes bewegt. Diese Bewegung korreliert direkt mit der Änderung der Ventilsitzöffnung und dem Hub des Ventiltellers. Da Kugelventile einen relativ kurzen Öffnungs- und Schließhub, eine ausgezeichnete Absperrfähigkeit und einen direkten Zusammenhang zwischen der Änderung der Ventilsitzöffnung und dem Ventiltellerhub haben, eignen sie sich ideal für die Durchflussregulierung. Im Allgemeinen eignen sich Durchgangsventile ideal für Anwendungen wie Absperren, Regeln und Drosseln.
Die GNEE Group bietet Anpassungsdienste an.Kontaktieren Sie uns, um Ventile basierend auf Ihren Ventilzeichnungen anzupassen.

GNEE-Absperrventilzeichnung: Senden Sie uns Ihre Ventilzeichnungen und wir passen sie für Sie an.
Vorteile:
Beim Öffnen und Schließen ist die Reibung zwischen Ventilteller und Ventilkörperdichtfläche relativ gering, was zu einer guten Verschleißfestigkeit führt.
Die Öffnungshöhe beträgt typischerweise nur etwa ein -Viertel des Ventilsitzdurchgangs, was die Bedienung im Vergleich zu Absperrschiebern erleichtert.
Durchgangsventile verfügen in der Regel nur über eine Dichtfläche an Ventilkörper und Ventilteller, was den Herstellungsprozess vereinfacht und die spätere Wartung erleichtert.
Die in Kugelventilen verwendete Packung besteht oft aus einer Mischung aus Asbest und Graphit, was ihnen eine relativ hohe Temperaturbeständigkeit verleiht, weshalb sie häufig bei der Herstellung von Dampfventilen verwendet werden.
Nachteile:
Da sich die Fließrichtung des Mediums beim Passieren eines Absperrschiebers ändert, ist dessen minimaler Strömungswiderstand im Vergleich zu anderen Ventiltypen höher.
Aufgrund des längeren Hubs eines Absperrschiebers ist seine Öffnungsgeschwindigkeit außerdem langsamer als die eines Kugelhahns.
Membranventil:
Ein Membranventil ist eine spezielle Art von Absperrventil. Sein Kernbestandteil ist eine Membran aus weichem Material. Diese Membran isoliert effektiv den Hohlraum des Ventilgehäuses vom Hohlraum des Ventildeckels und den Antriebskomponenten und gewährleistet so einen unidirektionalen Flüssigkeitsfluss durch das Ventil. Membranventile haben einen einfachen Aufbau, einen geringen Flüssigkeitswiderstand und eine größere Durchflusskapazität als andere Ventiltypen mit den gleichen Spezifikationen. Darüber hinaus sind Membranventile aufgrund ihres einzigartigen Konstruktionsdesigns leckagefrei und daher ideal für die Regulierung hochviskoser Medien und Medien, die Schwebeteilchen enthalten.
Die Druck- und Temperaturbeständigkeit von Membranventilen wird jedoch durch die Leistungsfähigkeit der Membran- und Auskleidungsmaterialien begrenzt und ist im Allgemeinen nur für Nenndrücke unter 6 MPa und Temperaturen unter 150 Grad geeignet. Seine Strömungseigenschaften ähneln denen einer schnellen -Öffnung, ungefähr linear vor 60 % des Hubs, mit relativ geringen Strömungsänderungen nach 60 %.
Darüber hinaus können pneumatische Membranventile mit Rückmeldesignalen, Endschaltern und Stellungsreglern ausgestattet werden, um den Anforderungen der automatischen Steuerung, programmierbaren Steuerung oder Durchflussregelung gerecht zu werden. Dieses Produkt verwendet einen Antriebszylinder vom Typ Membran-anstelle eines herkömmlichen Kolbenzylinders, wodurch Leckageprobleme durch Kolbenringschäden effektiv vermieden werden.
Darüber hinaus kann der Bediener auch bei einem pneumatischen Ausfall das Öffnen und Schließen des Ventils per Handrad steuern.
Der Ventilkörper des Membranventils besteht typischerweise aus Gusseisen, Stahlguss oder Edelstahlguss und ist mit verschiedenen korrosionsbeständigen oder verschleißfesten Materialien ausgestattet. Das Membranmaterial besteht aus Gummi und Polytetrafluorethylen (PTFE), die beide eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit aufweisen und sich besonders zur Regulierung stark korrosiver Medien wie starker Säuren und Laugen eignen. Darüber hinaus verfügt das Membranventil über eine einfache Struktur, einen geringen Flüssigkeitswiderstand, eine stärkere Durchflusskapazität und leckagefreie Eigenschaften, sodass es auch in Umgebungen mit hohem Druck und hoher Temperatur eine stabile Leistung aufrechterhält.

Zeichnung des GNEE-Membranventils. Senden Sie uns Ihre Ventilzeichnungen und wir passen sie für Sie an.
Vorteile:
Der Betätigungsmechanismus des Membranventils ist vollständig vom Mediendurchgang isoliert. Diese Konstruktion gewährleistet nicht nur die Reinheit des Arbeitsmediums, sondern verhindert auch den Einfluss des Mediums in der Rohrleitung auf die Arbeitsteile des Antriebsmechanismus. Darüber hinaus ist keine separate Dichtung am Ventilschaft erforderlich, außer bei Sicherheitsanlagen zur Steuerung gefährlicher Medien.
Da das Arbeitsmedium nur mit der Membran und dem Ventilkörper in Berührung kommt, die beide aus unterschiedlichen Materialien bestehen können, können Membranventile idealerweise eine Vielzahl von Arbeitsmedien steuern, insbesondere solche, die chemische Korrosionsstoffe oder Schwebstoffe enthalten.
Das Membranventil hat einen sehr einfachen Aufbau und besteht aus nur drei Komponenten: dem Ventilkörper, der Membran und der Ventildeckelbaugruppe. Diese Konstruktion ermöglicht eine einfache und schnelle Demontage und Wartung, und der Austausch der Membran kann vor Ort in kurzer Zeit durchgeführt werden.
Nachteile:
Aufgrund der Einschränkungen bei der Herstellung von Ventilkörperauskleidungen und Membranen stellt die Herstellung größerer Ventilkörperauskleidungen und Membranen eine Herausforderung dar. Daher sind Membranventile im Allgemeinen nicht für größere Rohrdurchmesser geeignet und ihre Anwendung ist typischerweise auf Rohrleitungen mit DN kleiner oder gleich 200 mm beschränkt.
Membranventile sind durch das Membranmaterial begrenzt und eignen sich für Anwendungen bei niedrigem Druck und niedriger Temperatur, im Allgemeinen nicht über 180 Grad.
Im Hinblick auf die Regulierungsleistung sind Membranventile relativ schlecht und werden hauptsächlich zur Regulierung innerhalb eines kleinen Bereichs verwendet (normalerweise kann die Durchflussregulierung verwendet werden, wenn sie auf 2/3 der Öffnung geschlossen ist).
Unterschiede zwischen Membranventilen und Durchgangsventilen
Basierend auf der obigen Einführung in die Prinzipien, Strukturen und Betriebsmethoden von Membranventilen und Durchgangsventilen können wir folgende Schlussfolgerungen ziehen:
1. Unterschiedliche Prinzipien und Strukturen: Membranventile verwenden eine Membran, um den Medienfluss zu steuern, während Kugelventile einen Mechanismus zum Öffnen und Schließen des Ventils verwenden, um den Medienfluss zu steuern.
2. Verschiedene Anwendungen: Membranventile eignen sich für Medien mit Partikeln, hoher Viskosität oder starker Korrosivität; Durchgangsventile eignen sich zur Steuerung und Isolierung des Medienflusses.
3. Verschiedene Betriebsmethoden: Sowohl Membranventile als auch Durchgangsventile können manuell, pneumatisch oder elektrisch betätigt werden.
4. Unterschiedliche Sicherheitsleistung: Aufgrund ihrer schlechten Spindelabdichtungsleistung sind Membranventile anfällig für Leckagen, was den Betrieb und die Wartung erschwert. Während Kugelventile eine gute Dichtleistung aufweisen, sind Bedienung und Wartung relativ einfach.
GNEE-Fabrik für Membranventile und Durchgangsventile

Die GNEE Group ist auf die Herstellung von Durchgangsventilen und Membranventilen spezialisiert. Wenn Sie Fragen zur Auswahl haben,Bitte kontaktieren Sie uns für die beste Wahl für Ihr Projekt.
